遥感技术导论第八章卫星遥感及其影像

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遥感技术导论知识要点总结

遥感技术导论知识要点总结

遥感技术导论知识要点总结第一章绪论1.遥感定义:在远离被测物体或现象的位置上,使用一定的仪器设备,接收·记录物体或现象反射或发射的电磁波信息,经过对信息的传输·加工处理·以及分析与解译,对物体及现象的性质及其变化进行探测和识别的理论与技术。

(遥感是一个接收·传送·处理·分析遥感信息,并最后识别目标的复杂技术过程。

)2.现代遥感技术系统一般有四部分:遥感平台(搭载遥感仪器的工具,如飞机,火箭,卫星等)·传感器(收集记录传送遥感信息的装置如:摄影机,摄像仪,扫描仪等)·遥感数据接收处理系统(有接受和记录系统,图像数据处理系统)·分析解译系统。

3.遥感的分类:按遥感平台分类:地面,航天,航空;按电磁辐射能源分类:被动,主动;按电磁波谱的分类:可见光,红外,微波,多光谱,紫外。

第二章电磁辐射及物体的波谱特性一.电磁辐射1.遥感的本质:物体电磁辐射通过传感器成像得到遥感影像,然后遥感影像接受解译从而识别出该物体。

2.电磁辐射具有波粒二象性。

从波动性来看,电磁辐射在某时空的强度I和波振幅的平方成正比;从粒子性来看,电磁辐射在某时空的强度I与该时空粒子出现的几率成正比(粒子出现的几率即单位时间内通过单位截面的粒子数目的多少)。

波长较长,能量较小的波动性明显:波长较短,能量较大的粒子性明显。

3.电磁波谱:按照电磁辐射的波长或频率大小,依次排列画成图表,这个图表叫做电磁波谱。

遥感主要接收范围在可见光,红外线,微波。

4.紫外线波长在3纳米到0.38微米,可用感光胶片和光电仪器收进行探测,但是该波段散射严重。

5.可见光波长在0.38到0.76微米,具有光电效应和光化作用,在遥感中能用胶片和光电仪器收集记录。

6.红外线波长为0.76到1000微米,其中0.76到1.4微米的范围可用摄影方式探测,所以也称为摄影红外;7.电磁辐射的基本性质:A.电磁波传播的性质:电磁波的叠加,干涉,衍射,偏振。

(完整版)遥感导论知识点整理(梅安新版)

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遥感导论知识点整理【题型】一、选择题二、填空题三、名词解释四、简答题五、论述题注意:标注页码的地方比较难理解,希望大家多看看书,看看ppt。

【第一章】绪论1、【名】遥感(remote sensing)广义:泛指一切无接触的远距离探测;定义:是从远处探测感知物体,也就是不直接接触物体,从远处通过探测仪器接收来自目标地物的电磁波信息,经过对信息的处理,判别出目标地物的属性。

2、遥感系统包括:被测目标的信息特征(信息源)、信息的获取、信息的传输与记录、信息的处理和信息的应用。

(5个哦亲!详见书第2页图哈~)3、【名】信息源:任何目标具有发射、反射和吸收电磁波的性质,被称为遥感的信息源。

4、遥感的类型:a)按照遥感平台分地面遥感、航空遥感、航天(空间)遥感、航宇遥感b)按传感器的探测波段分紫外遥感(0.05μm-0.38μm)、可见光遥感(0.38-0.76μm)、红外遥感(0.76-1000μm)、微波遥感(1mm-10m)c)按工作方式分主动遥感、被动遥感;成像遥感、非成像遥感5、遥感的特点:大面积的同步观测、时效性、数据的综合性和可比性、经济性6、遥感发展简史Remote Sensing 的提出:美国学者布鲁伊特于1960年提出,61年正式通过。

遥感发展的三个阶段:(1)萌芽阶段1839年,达格雷发表第一张空中相片;1858年,法国人用气球携带照相机拍摄了巴黎的空中照片。

1882年,英国人用风筝拍摄地面照片;J N Niepce (1826, France)The world’s first photographic imageIntrepidballoon, 18621906, KitesPigeons, 1903.(2)航空遥感阶段1903年,莱特兄弟发明飞机,创造了条件。

1909年,意大利人首次利用飞机拍摄地面照片。

一战中,航空照相技术用于获取军事情报。

一战后,航空摄影用于地形测绘和森林调查与地质调查。

遥感导论课后习题答案解析

遥感导论课后习题答案解析

第一章:1.遥感的基本概念是什么?应用探测仪器,不与探测目标相接触,从远处把目标的电磁波特性记录下来,通过分析,揭示出物体的特征性质及其变化的综合性探测技术。

2.遥感探测系统包括哪几个部分?被侧目标的信息特征、信息的获取、信息的传输与记录、信息的处理和信息的应用.3.作为对地观测系统,遥感与常规手段相比有什么特点?①大面积同步观测:传统地面调查实施困难,工作量大,遥感观测可以不受地面阻隔等限制。

②时效性:可以短时间内对同一地区进行重复探测,发现地球上许多事物的动态变化,传统调查,需要大量人力物力,用几年甚至几十年时间才能获得地球上大范围地区动态变化的数据。

因此,遥感大大提高了观测的时效性。

这对天气预报、火灾、水灾等的灾情监测,以及军事行动等都非常重要。

(比较多,大家理解性的删除自己不需要的)③数据的综合性和可比性遥感获得地地物电磁波特性数据综合反映了地球上许多自然、人文信息。

由于遥感的探测波段、成像方式、成像时间、数据记录、等均可按照要求设计,使获得的数据具有同一性或相似性。

同时考虑道新的传感器和信息记录都可以向下兼容,所以数据具有可比性。

与传统地面调查和考察相比较,遥感数据可以较大程度地排除人为干扰。

④经济性遥感的费用投入与所获得的效益,与传统的方法相比,可以大大的节省人力、物力、财力和时间、具有很高的经济效益和社会效益。

⑤局限性遥感技术所利用的电磁波有限,有待进一步开发,需要更高分辨率以及遥感以外的其他手段相配合,特别是地面调查和验证。

第二章:6.大气的散射现象有几种类型?根据不同散射类型的特点分析可见光遥感与微波遥感的区别,说明为什么微波具有穿云浮透雾能力而可见光不能。

①瑞利散射(大气中粒子的直径比波长小得多时发生的散射).②米氏散射(当大气中粒子的直径与辐射的波长相当时发生的散射)③无选择性散射(当大气中粒子的直径比波长大的多时发生的散射).大气散射类型是根据大气中分子或其他微粒的直径小于或相当于辐射波长时才发生。

《遥感导论主要内容》课件

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目 录
• 遥感导论概述 • 遥感系统与平台 • 遥感传感器与成像原理 • 遥感图像处理与分析 • 遥感应用案例分析
01
遥感导论概述
遥感的定义与特点
遥感定义
遥感是通过非直接接触目标物而 获取其特征信息,进而识别、测 量和解释目标物及其现象的过程 。
遥感特点
遥感具有大面积同步观测、信息 获取快速、经济性、周期性等特 点,能够提供多尺度、多维度、 多频谱的地球表面信息。
遥感技术的应用领域
环境监测
遥感技术广泛应用于环境监测 ,如大气污染、水污染、土地
利用变化等。
城市规划与管理
遥感技术为城市规划与管理提 供了基础数据和信息,有助于 城市规划的科学性和合理性。
农业管理
遥感技术可以监测作物生长状 况、病虫害发生等,为农业管 理提供决策支持。
灾害监测与评估
遥感技术能够快速获取灾区信 息,为灾害救援和灾后重建提
识别。
热红外遥感传感器在夜间和恶劣 天气条件下具有较好的感知能力 ,因此在安防监控、野生动物保
护等领域得到广泛应用。
04
遥感图像处理与分析
遥感图像预处理
01
02
03
纠正几何畸变
对原始遥感图像进行几何 变换,纠正因卫星轨道、 地球自转等因素引起的图 像畸ห้องสมุดไป่ตู้。
辐射定标
将遥感图像的像素值从物 理量转换为反射率或辐射 率,以便进行后续的定量 分析。
感谢您的观看
THANKS
信息提取
从遥感图像中提取有用的地理信息,如土地 覆盖、植被类型、水体分布等。
变化检测
比较不同时相的遥感图像,检测地物的变化 和动态趋势。

遥感技术重点

遥感技术重点

传感 遥感技术重点第一章 绪论一遥感概念: 即不直接接触物体本身,从远处通过仪器(传感器)探测和接收来自目标物体 的信息(如电场、磁场;电磁波、地震波等),经过信息的传输及其处理分析,来识别物 体的属性及其分布等特征。

二 遥感技术含义:从不同的高度平台上,使用各种传感器,接收来自地球表层各类地物的各种电 磁波信息,并对这些信息进行加工分析处理从而对不同的地物及其特征(性)进行远距离 的探测和识别的综合指标。

特点: 1 宏观性、综合性 2 多波段性 3 多时性三 遥感技术组成遥感平台:装载传感器的运载工具。

分为近地面平台,航空平台,航天平台。

器(核心):是记录地物或反射电磁波能量的装置地面指挥系统:指挥和控制传感器与平台并接收其信息的指挥部,现代遥感的指挥系 统一般由计算机系统来执行。

四 遥感技术的发展趋势(1)进行地面遥感,航空遥感,航天遥感的多层次遥感试验,系统地获取地球表面 不同比例尺,不同地面分辨力的影像数据。

(2)传感器的研制正向电磁波谱全波段可能覆盖的方向发展,向立体遥感,全息遥 感,器件固体化,小型化,高分辨力高灵敏度,高光谱方向发展(3)遥感图像处理实现光学——电子计算机混合处理及实时处理,实现自动分类(4)加强地物波普形成机制和遥感信息传输理论研究,建立地物波普与影像特征的 关系模型,以实现遥感分析解译的定量化和精确化。

(5) 3S 技术结合,构成一体化的技术体系,广泛应用于军事侦查,地图测绘,资源 调查,资源开发与利用,环境监测及农业生产管理方面,并向更多的地学科学领域内推广 应用,为有关部门提供辅助决策手段第二章 遥感物理基础电磁波谱、反射光谱、发射光谱、大气窗口电磁波谱:按照电磁波的波长的长短(或频率的大小),依次排列成的图表。

地物 的反射率随入射波长变化的规律,叫地物的反射光谱。

地物的发射率随波长变化的规律,称为地物的发射光谱。

电磁波在大气中传输过程中吸收和散射很小,透射率很高的波段称为大气窗口。

遥感技术导论第八章卫星遥感及其影像

遥感技术导论第八章卫星遥感及其影像
第四章 遥感的技术系统—遥感平台
1999年10月14日,我国第一颗地球资源遥感卫星——资源一号卫星(又称中巴地球资源卫星, China-Brazil Earth Resource Satellite,CBERS )在太原卫星发射中心成功发射。 资源一号卫星的轨道是太阳同步极地轨道,高度778km,倾角98.5;运行周期100.26min;重复时间26天(373圈)。所携带的传感器最高空间分辨率是19.5m。
To be continued…
01
SPOT参考网站
03
结束
02
教学活动:上网查资料,了解SPOT卫星的最新动态。
04
返回
CBERS数据特点 数据来源:中巴地球资源卫星。 太阳同步极地轨道。 传感器(…):
CBERS具有三台成像传感器:高分辨率CCD像机(CCD)、红外多谱段扫描仪(IR-MSS)、广角成像仪(WFI)。
To be continued…
01
02
CBERS数据
于1997年10月发射CBERS-l;1999年10月发射CBERS-2。 卫星设计寿命为2年。 三台成像传感器为:广角成像仪(WFI)、高分辨率CCD像机(CCD)、红外多谱段扫描仪(IR-MSS)。 以不同的地面分辨率覆盖观测区域:WFI的分辨率可达256m,IR-MSS可达78m和156m,CCD为19.5m。
1972.7.23
MSS4,MSS5,MSS6,MSS7
Landsat-2
1975.1.22
RBV1,RBV2,RBV3
Landsat-3
1978.3.5
MSS4,MSS5,MSS6,MSS7
Landsat-4
1982.7.16
RBV1,RBV2,RBV3

遥感导论课后习题答案解析

遥感导论课后习题答案解析

第一章:1.遥感的基本概念是什么应用探测仪器,不与探测目标相接触,从远处把目标的电磁波特性记录下来,通过分析,揭示出物体的特征性质及其变化的综合性探测技术。

2.遥感探测系统包括哪几个部分被侧目标的信息特征、信息的获取、信息的传输与记录、信息的处理和信息的应用.3.作为对地观测系统,遥感与常规手段相比有什么特点①大面积同步观测:传统地面调查实施困难,工作量大,遥感观测可以不受地面阻隔等限制。

②时效性:可以短时间内对同一地区进行重复探测,发现地球上许多事物的动态变化,传统调查,需要大量人力物力,用几年甚至几十年时间才能获得地球上大范围地区动态变化的数据。

因此,遥感大大提高了观测的时效性。

这对天气预报、火灾、水灾等的灾情监测,以及军事行动等都非常重要。

(比较多,大家理解性的删除自己不需要的)③数据的综合性和可比性遥感获得地地物电磁波特性数据综合反映了地球上许多自然、人文信息。

由于遥感的探测波段、成像方式、成像时间、数据记录、等均可按照要求设计,使获得的数据具有同一性或相似性。

同时考虑道新的传感器和信息记录都可以向下兼容,所以数据具有可比性。

与传统地面调查和考察相比较,遥感数据可以较大程度地排除人为干扰。

④经济性遥感的费用投入与所获得的效益,与传统的方法相比,可以大大的节省人力、物力、财力和时间、具有很高的经济效益和社会效益。

⑤局限性遥感技术所利用的电磁波有限,有待进一步开发,需要更高分辨率以及遥感以外的其他手段相配合,特别是地面调查和验证。

第二章:6.大气的散射现象有几种类型根据不同散射类型的特点分析可见光遥感与微波遥感的区别,说明为什么微波具有穿云浮透雾能力而可见光不能。

①瑞利散射(大气中粒子的直径比波长小得多时发生的散射).②米氏散射(当大气中粒子的直径与辐射的波长相当时发生的散射)③无选择性散射(当大气中粒子的直径比波长大的多时发生的散射).大气散射类型是根据大气中分子或其他微粒的直径小于或相当于辐射波长时才发生。

福师《遥感导论》第八章课堂笔记

福师《遥感导论》第八章课堂笔记

现实世界(例如资源与环境)的状况和变
化的各类空间数据及描述这些空间数据特 性的属性进行采集、储存、管理、运算、 分析、显示和描述的技术系统。
空间事物现象及其描述
现实世界 空间数据 地图 其它形式
特征 关系 行为
观察
选择 抽象 综合
测量:位置 编码:属性 建立关系: 表达
例如一条河流
空间对象(实体)类型
39.颜料配色、彩色印刷、彩色数字图像等色彩的产
生是采用加色法还是减色法。
40. 简述利用减色法原理说明黄、品、青三种颜料
的颜色。 41.遥感数字图像处理包括哪些内容,如何处理( 例如我们从卫星遥感地面接收站购买一景福州 的的TM数据,要进行永泰县土地利用调查)? 42.遥感数字图像的纠正包括哪些内容。 43.遥感数字图像几何精校正的实施步骤。 44.大气影响的粗校正中有哪两种主要方法,如何 操作。 45.几何纠正中控制点的选取原则。
直接用GPS进行空间数据输入与建库 数据定位精度验证 GPS实时跟踪动态目标
3S集成应用
专题内容现状调查与分析
– RS提供信息源 – GPS用于定位 – GIS用于存储、分析、输出信息
专题内容动态变化研究
– RS用于发现变化并提供变化情况信息 – GPS用于定位 – GIS用于存储基本信息、分析状况和原因、 输出分析结果
21. 静止气象卫星与极轨气象卫星有何区别。
NOAA、FY-1、FY-2分别属哪一类型气象卫星。
22. 气象卫星的特点。
23. 主要的陆地卫星、气象卫星、海洋卫星系列有哪些
,它们各有什么特点。
24. 遥感技术中常用的摄影机有哪种类型。
25.摄影方式传感器与扫描方式传感器有何异同点。

遥感技术基础课件第八章遥感理论体系及其关键问题

遥感技术基础课件第八章遥感理论体系及其关键问题
遥感图像的辐射
遥感图像的辐射信息包含了物体的反射、发射和透射等信息,这些 信息对于遥感应用具有重要意义。
遥感图像的色彩
色彩是遥感图像的重要特征之一,通过色彩可以推断出物体的表面 性质、结构等信息。
色彩校正与增强
为了提高遥感图像的质量和应用效果,需要进行色彩校正和增强处理。
03
遥感关键技术问题
遥感图像的校正与融合
通过遥感技术,可以监测土地利用的 变化情况,包括城市化进程、农业用 地变化等。
详细描述
遥感技术能够快速获取大范围的地表 信息,通过不同时期的卫星图像对比, 可以清晰地识别出土地利用的变化情 况,为城市规划、土地资源管理和环 境保护提供决策依据。
森林资源调查
总结词
遥感技术是进行森林资源调查的重要手段,可以快速获取森林面积、树种分布等信息。
数据共享与安全问题
遥感数据涉及到国家安全和隐私保护等问题,需要加强数 据共享和安全保障机制的建设,制定合理的政策法规。
技术创新与人才培养
遥感技术的发展需要不断的技术创新和人才培养支持,需 要加强科研投入和人才培养力度。
遥感技术的未来展望
更高分辨率的遥感
数据
随着卫星技术和传感器技术的发 展,未来将能够获取更高分辨率 的遥感数据,为各领域的研究和 应用提供更加精准的数据支持。
遥感技术的发展趋势
01
遥感数据源多样化
随着卫星遥感技术的不断发展,遥感数据源越来越丰富,包括光学卫星、
雷达卫星、高光谱卫星等,能够提供更加全面和准确的数据。
02
遥感数据处理智能化
随着人工智能和机器学习技术的快速发展,遥感数据处理越来越智能化,
能够实现自动分类、目标识别等功能,提高了遥感数据的利用效率。

遥感技术导论

遥感技术导论

第1章绪论1.简述遥感的基本概念。

2.简述遥感技术系统的组成。

3.遥感有哪几种分类?分类依据是什么?4.试述当前遥感发展的现状与趋势。

5.简述遥感技术的应用。

第2章电磁辐射与物体的波谱特性1.电磁波谱由哪些不同特性的电磁波组成?它们有哪些不同点,又有哪些共性?宇宙射线,Γ射线,X射线,紫外线,可见光,红外线、微波、无线电波电磁波谱中的高频波段,如宇宙射线到大部分紫外线,粒子性特征明显;低频波段,如大部分红外线、微波、无线电波,波动性特征明显;处于中间波段的可见光和部分紫外线、红外线,具有明显的波粒二象性。

2.电磁辐射是如何产生的?3.遥感的基本原理是什么?遥感的本质是通过探测器接收物体或现象反射、发射的电磁辐射信息,进而转变成数据或影像4.什么是黑体?简述黑体辐射基本定律。

5.遥感辐射源主要有哪些?6.什么是地物波谱特性?什么是地物反射波谱特性?7.简述岩石、水体、植被和土壤在可见光和红外波段的反射波谱特性。

8.大气对电磁辐射有何影响?对遥感有何影响?9.何为大气窗口?分析形成大气窗口的原因,常用的大气窗口有哪些?第3章彩色基本原理1.彩色的三特性是什么?2.简述相加混色和相减混色的基本原理。

3.孟塞尔颜色系统是如何对颜色进行表示和度量的?4.CIE标准色度学系统是如何对颜色进行表示和度量的?它与孟塞尔颜色系统有何区别?第5章摄影成像1.简述摄影成像过程与其基本原理。

2.什么是感光特性曲线?简述感光特性曲线的分段特性。

3.比较反差,景物反差,光学影像反差,胶片影像反差的区别。

4.什么是感色性?根据感色性可以把胶片分为那几类?5.什么是多波段遥感?6.简述彩色影像获得的基本原理。

7.简述彩色胶片负片和正片色彩形成过程并绘图表示。

8.联系色彩合成相关理论分析彩红外影像上的色彩特征。

第6章扫描成像1.扫描探测器主要有哪些?2.简述电子扫描成像的基本过程。

3.简述光机扫描仪的成像过程。

4.简述瞬时视场角、像点、地面分辨率、扫描角、总视场角的概念。

第8章卫星遥感及其影像

第8章卫星遥感及其影像

第8章卫星遥感及其影像目录第8章卫星遥感及其影像 (1)§8.1 卫星遥感技术系统简介 (1)8.1.1 遥感测试系统 (1)8.1.2 星载系统 (2)8.1.3 地面控制——处理系统 (3)§8.2 Landsat卫星及其影像 (5)8.2.1 Landsat的运行特征 (6)8.2.2 Landsat图像的空间信息 (8)8.2.3 Landsat图像的光谱特性 (12)§8.3 SPOT卫星及其影像 (14)8.3.1 SPOT的轨道特征 (14)8.3.2 SPOT的成像方式 (15)8.3.3 SPOT的影像特征 (17)§8.4 CBERS卫星及其影像 (19)8.4.1 CBERS的遥感系统 (19)8.4.2 CBERS的传感器 (20)8.4.3 CBERS卫星图像的特点 (20)§8.5 气象卫星 (21)8.5.1 静止轨道气象卫星 (22)8.5.2 极地轨道气象卫星 (24)8.5.3 中国气象卫星 (26)§8.6 新型遥感卫星简介 (28)8.6.1 高空间分辨率卫星及其影像 (28)8.6.2 高光谱分辨率卫星及其影像 (32)附录遥感卫星一览表 (40)第8章卫星遥感及其影像1957年前苏联成功发射第一颗人造地球卫星,标志着人类进入了航天遥感时代。

到目前为止,包括中国在内的十几个国家已经向宇宙空间发射了数千颗人造卫星,它们广泛应用于军事、通讯、教育、导航、天文和地球资源观测等领域,其中地球资源观测卫星遥感体系由气象卫星、海洋卫星和陆地卫星等组成。

§8.1 卫星遥感技术系统简介卫星遥感技术系统大致包括遥感测试系统、星载系统和地面控制—处理系统三个子系统。

遥感测试系统是卫星遥感技术系统的基础,主要进行地物波谱和传感器工作波段的研究,新型传感器的研制试验,遥感数据辐射校正及综合光谱信息研究等;星载系统包括遥感卫星平台及传感器是遥感信息获取的重要组成部分;地面控制——处理系统是整个卫星遥感技术系统的核心,负责监测卫星的工作状况,及时向卫星发送各种指令,指挥星体和传感器的工作,并负责数据的接收和处理。

《遥感导论》电子教案-航空

《遥感导论》电子教案-航空
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亮度系数
亮度系数( ):在相同照度条件下 在相同照度条件下, 亮度系数(P):在相同照度条件下,某物体的亮度与 绝对白体理想表面的亮度之比。 绝对白体理想表面的亮度之比。 亮度系数的特点: 亮度系数的特点: 亮度系数的范围0≤ ≤1; (1)亮度系数的范围0≤P ≤1; (2)相同地物,由于干湿程度不同,亮度系数也不同; 相同地物,由于干湿程度不同,亮度系数也不同; (3)亮度系数与物体表面的颜色有关; 亮度系数与物体表面的颜色有关; (4)表面光滑的物体比粗糙的物体亮度系数大; 表面光滑的物体比粗糙的物体亮度系数大; (5)许多性质完全不同的物体具有相同的亮度系数。 许多性质完全不同的物体具有相同的亮度系数。
遥感导论
第一章 第二章 第三章 第四章 第五章 第六章 第七章 第八章 遥感— 遥感—碧空慧眼 遥感原理 遥感数据 遥感数据的校正 遥感图像的处理 遥感数据的信息提取 遥感应用 3S技术的集成应用
第三章 遥感数据
本章提要( 本章提要(…)
本章主要介 第一节 传感器 绍获得遥感数据 的传感器的类型 遥感数据的分辨率 第二节 与获取数据的工 第三节 作原理,介绍常 航空遥感数据 用的遥感数据, 第四节 地球资源卫星数据 如航空数据、陆 地卫星数据、海 海洋卫星数据 第五节 洋卫星数据、气 象卫星数据的特 气象卫星数据 第六节 点。
§3 航空遥感数据
三、航空像片的特性
由地物反射的光线进入摄影机镜头,使感光 由地物反射的光线进入摄影机镜头, 什么是航片( ) 什么是航片(…) ? 材料产生光化学反应而形成。 材料产生光化学反应而形成。 航片属于中心投影。 航片属于中心投影。 因此,像片的特性取决于:地物反射率、 因此,像片的特性取决于:地物反射率、相 机性能和感光材料的性能。 机性能和感光材料的性能。 中心投影上,点的像还是点,线的像还是线,面 中心投影上,点的像还是点,线的像还是线,

遥感导论(卫星)

遥感导论(卫星)

SPOT 1, 2 and 3
波段及分辨率 1 个全色波段 (10 m) 3 个多光谱波( 20 m )
SPOT 4
1个全色波段(10m) 3个多光谱波段(20m ) 1个短波红外波段 (20 m) B1: 0.50 ~ 0.59 µm B2: 0.61 ~ 0.68 µm B3: 0.78 ~0.89 µm B4: 1.58 ~ 1.75 µm P: 0.50~0.73 µm 2个高分辨率可见光及 短波红外成像 装置(HRVIRs) 60km
扫 描 宽 度 为 2250 km
SPOT5于2002年5月4日发射,星上
载有两台高分辨率几何成像装置 (HRGs)、一台高分辨率立体成像装置
(HRS)、一台宽视域植被探测仪(VEG)
光谱段 0.50~0.59 μm 0.61~0.68 μm 0.78~0.89 μm
光谱特性 绿 红 近红外
back
轨道:太阳同步近极地圆形轨道; 重复覆盖周期:16-18天;
覆盖范围:185
× 185km2; 空间分辨率:多光谱波段:30米 全色15米(传感器 ETM+)
1、美国陆地卫星系列 Landsat
(1) 美国陆地卫星系列的基本特征
卫星系列 发射时间 结束运行时 间 轨道特征与倾 角 回归周期 扫描宽度 搭载的传感 器 反 束 光 导 管 摄 像 机RBV ; 多 光 谱 扫 描 仪MSS Landsat 1 1972.7.23 1978.1.6 Landsat 2 1975.1.22 1982.2.25 Landsat 3 1978.3.5 1983.3.31 Landsat 4 1982.7.16 已结束运行 Landsat 5 1984.3.1 运行
于1997年10月发射CBERS-l;1999年10月发射 CBERS-2。 三台成像传感器为:广角成像仪(WFI)、高分辨率 CCD像机(CCD)、红外多谱段扫描仪(IR-MSS)。 以不同的地面分辨率覆盖观测区域:WFI的分辨率 可达256m,IR-MSS可达78m和156m,CCD为19.5m。
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第四章 遥感的技术系统—遥感平台
4.1.3 航天平台
1999年10月14日,我国第一颗地球资源遥感卫星——资 源一号卫星(又称中巴地球资源卫星, China-Brazil Earth Resource Satellite,CBERS )在太原卫星发射中心成功 发射。
资源一号卫星的轨道是太阳同步极地轨道,高度778km, 倾角98.5;运行周期100.26min;重复时间26天(373 圈)。所携带的传感器最高空间分辨率是19.5m。
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第八章 遥感的技术系统—卫星遥感及其影像
1、卫星遥感技术系统简介
2)星载系统 是卫星要干的核心部件,按照控制
系统的指令进行工作,主要: (1)接收来自地面各种地物的电磁
辐射信息; (2)同时收集各地面数据收集站发
送的信息 (3)然后将这两种信息再发回地面
数据接收站。
星载系的组成: 主要由平台服务系统和有效载荷两
TM1-TM7七个波段
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第四章 遥感的技术系统—遥感平台
4.1.3 航天平台
SPOT系列卫星:由瑞典、比利时等国参加,由法国
国家空间研究中心设计制造。
1986年发射第一颗SPOT-1; 1989年发射SPOT-2; 1993年发射SPOT-3; 1996年发射SPOT-4;
SPOT系列卫星的轨道是太阳同步圆形近极地轨道, 轨道高度832km、运行周期101.4min、轨道倾角98.7、 重复周期26天(369圈)。
个系统组成
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第八章 遥感的技术系统—卫星遥感及其影像
1、卫星遥感技术系统简介
平台服务系统 主要由各种服务性仪器组成,以保障星体能在空间轨道上正常运行 和准确工作。它们的主要任务是: (1)控制星体姿态; (2)与地面通讯联系和星上数据管理; (3)性体内各种仪器工作状态的监测; (4)电源供应。
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Landsat数据系列
卫星名称 Landsat-1
Landsat-2 Landsat-3 Landsat-4 Landsat-5 Landsat-6 Landsat-7
发射日期
遥感数据
1972.7.2 3
MSS4,MSS5,MSS6,MSS7
1975.1.22
RBV1,RBV2,RBV3
(1)近极地、近圆形的轨道; (2)轨道高度为700~900 km; (3)运行周期为99~103 min/圈; (4)轨道与太阳同步。
To be
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continued… 9
Landsat轨道参数
项目
轨道高度 轨道倾角 运行周期 扫描宽度 重复周期
卫星编号
1,2,3
4 ,5 ,7
918 km 99.125 ° 103 m in/圈
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第四章 遥感的技术系统—遥感平台
4.1.3 航天平台
海洋卫星主要用于观察海况,研究海面形态、海面温度、风场、
海冰、大气含水量等。1978年6月26日美国发射了世界上第一颗海洋卫 星Seasat 1。虽然这颗卫星因为电源故障只工作了105天,但却开创了 海洋遥感和微波遥感的新阶段。
有效载荷系统 包括探测器、传感器、摄影仪器和其它专用设备,如数据传输、空 间环境监测和星上遥感装置,是星体的主要组成部分。
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第八章 遥感的技术系统—卫星遥感及其影像
1、卫星遥感技术系统简介
图3-2 单镜头分幅式摄影机构造编示辑意ppt图 图3-3 分幅式摄影成像示6意图
第八章 遥感的技术系统—卫星遥感及其影像
1、卫星遥感技术系统简介
3)数据处理与管理中心 数据处理与管理中心简称数据资料中心,有时也叫数据 处理机构 它是资源卫星的数据管理系统,(1)担负把接收站记 录的视频信号加工处理成粗制和精制两种图像产品的 任务;(2)同时,还要对这些产品进行编目、制卡、 编写资料简介等工作,以便管理和提供使用。
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第八章 遥感的技术系统—卫星遥感及其影像
1、卫星遥感技术系统简介 2、Landsat卫星及其影像 3、SPOT卫星及其影像 4、CBERS卫星及其影像
5、气象卫星
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第八章 遥感的技术系统—卫星遥感及其影像
1、卫星遥感技术系统简介
卫星遥感技术系统大致包括:
1)遥感测试系统 2)星载系统 列卫星的运行特点是近圆形、近极地、与太阳同步、可重 复轨道等。目前,只有Landsat-5和Landsat-7仍在运转工作。
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一、Landsat数据
陆地卫星Landsat,1972年发射第一颗,已连续31年 为人类提供陆地卫星图像,共发射了7颗,产品主要有 MSS,TM,ETM,属于中高度、长寿命的卫星。 陆地卫星的运行特点:
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第八章 遥感的技术系统—卫星遥感及其影像
2、Landsat卫星及其影像
Landsat系列卫星
1972年7月23日美国发射第一颗地球资源卫星ERTS-1; 1975年发射ERTS-2,改名Landsat-2; 1978年发射Landsat-3; 1982年在Landsat1-3的基础上改进设计并发射Landsat-4; 1984年发射Landsat-5; 1993年发射Landsat-6卫星,上天后由于故障陨落; 1999年发射Landsat-7。
1978.3.5
MSS4,MSS5,MSS6,MSS7
1982.7.16
RBV1,RBV2,RBV3
1984.3.1
MSS4,MSS5,MSS6,MSS7,MSS8
1993.10.5
RBV全色波段
1999.4.15 MSS1,MSS2,MSS3,MSS4(与MSS4-MSS7相同)
Landsat-8
185 km 18 d
705 km 98.2 º 98.9 m in/圈
185 km 16 d
To be continued…
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Landsat卫星的传感器
(1) MSS:多光谱扫描仪,5个波段。 (2) TM :主题绘图仪,7个波段。 (3) ETM+:增强主题绘图仪,8个波
段。
To be continued…
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第八章 遥感的技术系统—卫星遥感及其影像
1、卫星遥感技术系统简介
1)遥感测试系统
主要为基础研究测试和应用研究工作服务,除星体、传感器、发射、 通讯等方面外,还有四个方面的研究: (1)进行卫星和航空遥感的模拟试验; (2)实验遥感仪器设备的性能; (3)地物波普特性测试; (4)遥感图形的解译。
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